• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Soorten condensatorbank

Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Definitie van soorten condensatorbanken


Condensatorbanken worden gedefinieerd als groepen condensatoren die met elkaar verbonden zijn om de krachtfactor in elektrische systemen te verbeteren.


 

  • Extern gefuseerde condensatorbank.

  • Intern gefuseerde condensatorbank.

  • Fuseloze condensatorbank.


Extern Gefuseerde Condensatorbank


Bij dit type condensatorbank heeft elk condensatorelement een externe zekering. Als een element defect raakt, zal de externe zekering doorslaan. Deze ontkoppeling stelt de bank in staat om zonder onderbreking door te blijven werken. Deze condensatorelementen zijn parallel verbonden.


Met meerdere condensatorelementen parallel verbonden per fase, heeft het uitvallen van één element geen grote invloed op de prestaties van de bank. De fase met het ontbrekende element zal een lagere capaciteit hebben, wat leidt tot hogere spanning in de andere twee fasen. Als elk element een voldoende lage capaciteit heeft, zal de spanningonevenwichtigheid minimaal zijn. Daarom is de VAR-waarde per condensatorelement in een bank beperkt tot een gespecificeerde hoeveelheid.


Bij de extern gefuseerde condensatorbank kan het defecte element eenvoudig worden geïdentificeerd door visueel inspectie van de doorgeslagen zekering. De waardering van het condensatorelement ligt meestal tussen 50 KVAR en 40 KVAR. Het belangrijkste nadeel van dit type condensatorbank is dat, bij het uitvallen van een zekering, er een onevenwichtigheid wordt waargenomen, zelfs als alle condensatorelementen van de bank gezond zijn.


Intern Gefuseerde Condensatorbank


De hele condensatorbank is gebouwd als een enkele configuratie, met meerdere condensatorelementen parallel en serie verbonden volgens de rating van de bank. Elk element is individueel beschermd met een zekering, allemaal gehuisvest in dezelfde behuizing, waardoor het een intern gefuseerde condensatorbank is. Elk element heeft een zeer kleine rating, dus als één element uitvalt, heeft dit geen significante invloed op de prestaties van de bank. Deze banken kunnen voldoende functioneren, zelfs als meer dan één element buiten dienst is.


Het belangrijkste nadeel van deze bank is dat, bij het uitvallen van veel condensatorelementen, de hele bank moet worden vervangen. Er is geen mogelijkheid voor vervanging van één enkel element. De belangrijkste voordelen zijn dat het gemakkelijk te installeren is en ook makkelijk te onderhouden.


Fuseloze Condensatorbank


Bij dit type condensatorbank worden het benodigde aantal zekeringselementen in serie verbonden om een condensatorstring te vormen. Het nodige aantal van deze strings wordt vervolgens parallel verbonden om een condensatorbank per fase te vormen. Drie vergelijkbare per-fase banken worden in ster of delta verbonden om een complete driefasige condensatorbank te creëren.


De elementen in deze strings zijn niet beschermd door interne of externe zekeringen. Als één element in een string defect raakt door een kortsluiting, verandert de stroom door de string niet veel omdat veel andere condensatoren in serie zijn verbonden. De bank kan lang door blijven werken voordat het defecte element vervangen moet worden, waardoor zekeringen niet nodig zijn om defecte elementen onmiddellijk te isoleren.


Voordelen van Fuseloze Condensatorbank


De belangrijkste voordelen van fuseloze condensatorbanken zijn,


  • Ze zijn goedkoper dan gefuseerde condensatorbanken.



  • Ze vereisen minder ruimte in vergelijking met gefuseerde condensatorbanken.



  • Kleinere kans op storingen door vogels, slangen of ratten, omdat de verbindingsdraden in fuseloze condensatorbanken goed geïsoleerd kunnen worden.

 


Nadelen van Fuseloze Condensatorbank


  • Er zijn ook enkele nadelen aan fuseloze condensatorbanken.



  • Bij elke aardfout in de bank, zoals een bushingfout of isolatiefout tussen de tank en de levende delen van de condensator, moet de schakelaar onmiddellijk worden uitgeschakeld, omdat er geen zekering voorzien is.



  • Voor de vervanging van een condensatorelement is alleen een identieke reserve nodig. Dit kan niet worden beheerd met beschikbare standaardcondensatorelementen. Er moet dus voldoende voorraad van identieke condensatorelementen ter plaatse beschikbaar zijn, wat een extra investering is.



  • Soms is het moeilijk om het daadwerkelijke defecte element van de bank alleen door visuele inspectie te lokaliseren. Dan zal de tijd die nodig is om het daadwerkelijke defecte element te vervangen langer zijn.



  • Gesofisticeerde relais- en controle-systemen zijn essentieel voor fuseloze condensatorbanken. Het relais-systeem van de bank moet ook in staat zijn om de schakelaars die ermee verbonden zijn te laten uitschakelen in geval van stroomonderbreking naar het relais.



  • Een externe reactor is nodig om de tijdelijke stroom in de condensator te beperken.

 

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten